Cтраница 3
На рисунке 6 представлены зависимости гидравлического сопротивления двутавровой насадки в координатах АР Д - Rer, критерий Рейнольдса рассчитывали используя скорость газовой фазы в щелевых зазорах насадки. [31]
На рис. 6 показана зависимость гидравлического сопротивления единицы высоты слоя катализатора ( линия 2) и всего слоя ( линия 3) от параметра, пропорционального поперечнику зерна катализатора. В области очень малых значений параметра ф ( кинетическая область) гидравлическое сопротивление всего слоя катализатора резко падает с увеличением размеров зерен, так как высота слоя почти не меняется. Наоборот, в области больших значений ( область внутренней диффузии) увеличение размеров зерен мало сказывается на гидравлическом сопротивлении всего слоя, так как уменьшение гидравлического сопротивления единицы высоты слоя в значительной мере компенсируется увеличением высоты слоя вследствие уменьшения степени использования внутренней поверхности зерен. [32]
На рис. 6 показана зависимость гидравлического сопротивления единицы высоты слоя катализатора ( линия 2) и всего слоя ( линия 3) от параметра ф, пропорционального поперечнику зерна катализатора. В области очень малых значений параметра ty ( кинетическая область) гидравлическое сопротивление всего слоя катализатора резко падает с увеличением размеров зерен, так как высота слоя почти не меняется. Наоборот, в области больших значений ф ( область внутренней диффузии) увеличение размеров зерен мало сказывается на гидравлическом сопротивлении всего слоя, так как уменьшение гидравлического сопротивления единицы высоты слоя в значительной мере компенсируется увеличением высоты слоя вследствие уменьшения степени использования внутренней поверхности зерен. [33]
При искусственной турбулизации пограничного слоя зависимость гидравлического сопротивления от определяющей скорости процесса отличается от выражения (1.5), значит, в каждом отдельном случае следует проверять, насколько экономично то или иное воздействие на повышение искусственной турбулизации пограничного слоя. [34]
![]() |
Принципиальная схема капиллярного вискозиметра. [35] |
Принцип его работы основан на зависимости гидравлического сопротивления капиллярной трубки от вязкости пропускаемой через нее с постоянным расходом жидкости при постоянной температуре. Возникающий при этом на капилляре перепад давления и является мерой динамической вязкости. [36]
![]() |
Зависимость гидравлического сопротивления различных насадок от F-фактора. [37] |
На рис. VII-32 в качестве примера приведена зависимость гидравлического сопротивления 1 м слоя насадки от F-фактора для различных конструкций насадок. Экспериментальные данные получены в колонне диаметром 800 мм при нормальном давлении на системе воздух - вода. Как видно из рисунка, при достаточно близких значениях удельной поверхности / и свободного объема е колец Палля 50x50 и насадки Ваку-пак гидравлическое сопротивление этой насадки во всем диапазоне изменения нагрузок значительно меньше, чем у колец Палля, что объясняется в основном особенностями их конструкции. [38]
![]() |
Гидравлические сопротивления при протекании воды в кожухотрубных конденсаторах при z8. [39] |
Для этих условий на рис. 41 графически показана зависимость гидравлического сопротивления от скорости воды для разных отношений lid. При росте w, когда увеличивается относительное значение трения, показатель степени уменьшается и наоборот. [40]
![]() |
Регулирование насоса дросселированием.| Регулирование насоса изменением частоты вращения. [41] |
Характеристику трубопровода называют также характеристикой сети, включающей зависимость гидравлического сопротивления нагнетательных трубопроводов от объемной подачи протекающей по ним жидкости. [42]
Проделанные нами на основе формулы Жаворонкова дополнительные расчеты зависимости гидравлического сопротивления контактных колонн о твердым зернистым контактом от среднего диаметра зерна контактной насадки и диаметра колонны позволяют связать в общую формулу все главные факторы, определяющие работу контактных колонн. [43]
Формула Чильтона и Кольбурна, дающая заниженные значения для зависимости гидравлического сопротивления от среднего диаметра зерна и линейной скорости газового потока и неправильно освещающая зависимость гидравлического сопротивления от диаметра контактной колонны, не пригодна для расчетов гидравлического сопротивления контактной колонны с зернистым контактом. [44]
На практике критическую скорость определяют построением в логарифмических координатах зависимости гидравлического сопротивления от скорости. Принимают, что точка перегиба кривой соответствует критической скорости, или минимальной скорости газа, при которой сопротивление слоя равно его весу. Иногда эту величину определяют по пересечению прямых, проведенных через кривую Ар / ( и) на отрезках, соответствующих стадиям спокойного и кипящего слоя. [45]